Izotopy germania - Isotopes of germanium
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardní atomová hmotnost Ar, standardní(Ge) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germanium (32Ge) má pět přirozeně se vyskytujících izotopy, 70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge a 76Ge. Z nich, 76Ge je velmi mírně radioaktivní, rozpadá se o dvojitý rozpad beta s poločas rozpadu 1,78 × 1021 let[2] (130 miliardkrát více) věk vesmíru ).
Stabilní 74Ge je nejběžnější izotop, který má a přirozená hojnost přibližně 36%. 76Ge je nejméně běžný s přirozeným výskytem přibližně 7%.[3] Když jsou bombardovány částicemi alfa, izotopy 72Ge a 76Ge bude generovat stabilní 75Jako a 77Se, uvolňuje v tomto procesu vysokoenergetické elektrony.[4]
Nejméně 27 radioizotopy byly také syntetizovány v rozmezí atomové hmotnosti od 58 do 89. Nejstabilnější z nich je 68Ge, rozpadající se elektronový záchyt s poločasem rozpadu 270,95 d. Rozpadá se na lékařsky užitečný izotop emitující pozitron 68Ga. (Viz generátor gália-68 poznámky o zdroji tohoto izotopu a jeho lékařském použití). Nejméně stabilní známý izotop germania je 60Ge s poločasem 30 ms.
Zatímco většina německých radioizotopů se rozpadá rozpad beta, 61Ge a 64Ge rozpad o β+ zpožděno emise protonů.[3] 84Ge skrz 87Ge mají také menší β− zpožděno emise neutronů cesty rozpadu.[3]
76Ge se používá v experimentech o povaze neutrin, hledáním neutrinový dvojitý rozpad beta.
Seznam izotopů
Nuklid [n 1] | Z | N | Izotopová hmota (Da ) [č. 2][č. 3] | Poločas rozpadu [č. 4][č. 5] | Rozklad režimu [č. 6] | Dcera izotop [č. 7] | Roztočit a parita [č. 8][č. 5] | Přirozená hojnost (molární zlomek) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budicí energie | Normální poměr | Rozsah variací | |||||||
58Ge | 32 | 26 | 57.99101(34)# | 2 s | 56Zn | 0+ | |||
59Ge | 32 | 27 | 58.98175(30)# | 2 s | 57Zn | 7/2−# | |||
60Ge | 32 | 28 | 59.97019(25)# | 30 # ms | β+ | 60Ga | 0+ | ||
2 s | 58Zn | ||||||||
61Ge | 32 | 29 | 60.96379(32)# | 39 (12) ms | β+, p (80%) | 60Zn | (3/2−)# | ||
β+ (20%) | 61Ga | ||||||||
62Ge | 32 | 30 | 61.95465(15)# | 129 (35) ms | β+ | 62Ga | 0+ | ||
63Ge | 32 | 31 | 62.94964(21)# | 142 (8) ms | β+ | 63Ga | (3/2−)# | ||
64Ge | 32 | 32 | 63.94165(3) | 63,7 (25) s | β+ | 64Ga | 0+ | ||
65Ge | 32 | 33 | 64.93944(11) | 30,9 (5) s | β+ (99.99%) | 65Ga | (3/2)− | ||
β+, p (0,01%) | 64Zn | ||||||||
66Ge | 32 | 34 | 65.93384(3) | 2,26 (5) h | β+ | 66Ga | 0+ | ||
67Ge | 32 | 35 | 66.932734(5) | 18,9 (3) min | β+ | 67Ga | 1/2− | ||
67m1Ge | 18,20 (5) keV | 13,7 (9) μs | 5/2− | ||||||
67m2Ge | 751,70 (6) keV | 110,9 (14) ns | 9/2+ | ||||||
68Ge[č. 9] | 32 | 36 | 67.928094(7) | 270,95 (16) d[5] | ES | 68Ga | 0+ | ||
69Ge | 32 | 37 | 68.9279645(14) | 39,05 (10) h | β+ | 69Ga | 5/2− | ||
69m1Ge | 86,765 (14) keV | 5,1 (2) μs | 1/2− | ||||||
69m2Ge | 397,944 (18) keV | 2,81 (5) μs | 9/2+ | ||||||
70Ge | 32 | 38 | 69.9242474(11) | Stabilní | 0+ | 0.2038(18) | |||
71Ge | 32 | 39 | 70.9249510(11) | 11,43 (3) d | ES | 71Ga | 1/2− | ||
71 mGe | 198,367 (10) keV | 20,40 (17) ms | TO | 71Ge | 9/2+ | ||||
72Ge | 32 | 40 | 71.9220758(18) | Stabilní | 0+ | 0.2731(26) | |||
72 mGe | 691,43 (4) keV | 444,2 (8) ns | 0+ | ||||||
73Ge | 32 | 41 | 72.9234589(18) | Stabilní | 9/2+ | 0.0776(8) | |||
73m1Ge | 13,2845 (15) keV | 2,92 (3) μs | 5/2+ | ||||||
73m2Ge | 66,726 (9) keV | 499 (11) ms | 1/2− | ||||||
74Ge | 32 | 42 | 73.9211778(18) | Stabilní | 0+ | 0.3672(15) | |||
75Ge | 32 | 43 | 74.9228589(18) | 82,78 (4) min | β− | 75Tak jako | 1/2− | ||
75m1Ge | 139,69 (3) keV | 47,7 (5) s | IT (99,97%) | 75Ge | 7/2+ | ||||
β− | 75Tak jako | ||||||||
75m2Ge | 192,18 (7) keV | 216 (5) ns | 5/2+ | ||||||
76Ge[č. 10] | 32 | 44 | 75.9214026(18) | 1.926(94)×1021 y[6] | β−β− | 76Se | 0+ | 0.0783(7) | |
77Ge | 32 | 45 | 76.9235486(18) | 11,30 (1) h | β− | 77Tak jako | 7/2+ | ||
77mGe | 159,70 (10) keV | 52,9 (6) s | β− (79%) | 77Tak jako | 1/2− | ||||
IT (21%) | 77Ge | ||||||||
78Ge | 32 | 46 | 77.922853(4) | 88 (1) min | β− | 78Tak jako | 0+ | ||
79Ge | 32 | 47 | 78.9254(1) | 18,98 (3) s | β− | 79Tak jako | (1/2)− | ||
79 mGe | 185,95 (4) keV | 39,0 (10) s | β− (96%) | 79Tak jako | (7/2+)# | ||||
IT (4%) | 79Ge | ||||||||
80Ge | 32 | 48 | 79.92537(3) | 29,5 (4) s | β− | 80Tak jako | 0+ | ||
81Ge | 32 | 49 | 80.92882(13) | 7,6 (6) s | β− | 81Tak jako | 9/2+# | ||
81 mGe | 679,13 (4) keV | 7,6 (6) s | β− (99%) | 81Tak jako | (1/2+) | ||||
IT (1%) | 81Ge | ||||||||
82Ge | 32 | 50 | 81.92955(26) | 4,55 (5) s | β− | 82Tak jako | 0+ | ||
83Ge | 32 | 51 | 82.93462(21)# | 1,85 (6) s | β− | 83Tak jako | (5/2+)# | ||
84Ge | 32 | 52 | 83.93747(32)# | 0,947 (11) s | β− (89.2%) | 84Tak jako | 0+ | ||
β−, n (10,8%) | 83Tak jako | ||||||||
85Ge | 32 | 53 | 84.94303(43)# | 535 (47) ms | β− (86%) | 85Tak jako | 5/2+# | ||
β−, n (14%) | 84Tak jako | ||||||||
86Ge | 32 | 54 | 85.94649(54)# | > 150 ns | β−, n | 85Tak jako | 0+ | ||
β− | 86Tak jako | ||||||||
87Ge | 32 | 55 | 86.95251(54)# | 0,14 # s | 5/2+# | ||||
88Ge | 32 | 56 | 87.95691(75)# | > = 300 ns | 0+ | ||||
89Ge | 32 | 57 | 88.96383(97)# | > 150 ns | 3/2+# |
- ^ mGe - nadšený jaderný izomer.
- ^ () - Nejistota (1σ) je uveden v stručné formě v závorkách za odpovídajícími posledními číslicemi.
- ^ # - Atomic mass checked #: hodnota a nejistota odvozené nikoli z čistě experimentálních údajů, ale alespoň částečně z trendů z Mass Surface (TMS ).
- ^ Tučný poločas - téměř stabilní, poločas delší než věk vesmíru.
- ^ A b # - Hodnoty označené # nejsou čistě odvozeny z experimentálních údajů, ale alespoň částečně z trendů sousedních nuklidů (TNN ).
- ^ Režimy rozpadu:
ES: Zachycení elektronů TO: Izomerní přechod n: Emise neutronů p: Protonová emise - ^ Tučný symbol jako dcera - dcera produkt je stabilní.
- ^ () hodnota rotace - označuje rotaci se slabými argumenty přiřazení.
- ^ Bývalo generovat 68Ga
- ^ Prvotní radionuklid
- Moment hybnosti nebo dílčí částice 3. řádu jsou vynechány jako spin (2) = 0,45,45.
Reference
- Hmotnosti izotopů z:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "PakUBASE hodnocení jaderných a rozpadových vlastností ", Jaderná fyzika A, 729: 3–128, Bibcode:2003NuPhA.729 ... 3A, doi:10.1016 / j.nuclphysa.2003.11.001
- Izotopové složení a standardní atomové hmotnosti z:
- de Laeter, John Robert; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paul; Hidaka, Hiroši; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin J. R .; Taylor, Philip D. P. (2003). „Atomové váhy prvků. Recenze 2000 (technická zpráva IUPAC)“. Čistá a aplikovaná chemie. 75 (6): 683–800. doi:10.1351 / pac200375060683.
- Wieser, Michael E. (2006). „Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)“. Čistá a aplikovaná chemie. 78 (11): 2051–2066. doi:10.1351 / pac200678112051. Shrnutí ležel.
- Údaje o poločasu rozpadu, rotaci a izomeru vybrané z následujících zdrojů.
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "PakUBASE hodnocení jaderných a rozpadových vlastností ", Jaderná fyzika A, 729: 3–128, Bibcode:2003NuPhA.729 ... 3A, doi:10.1016 / j.nuclphysa.2003.11.001
- Národní jaderné datové centrum. "Databáze NuDat 2.x". Brookhaven National Laboratory.
- Holden, Norman E. (2004). "11. Tabulka izotopů". V Lide, David R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (85. vydání). Boca Raton, Florida: CRC Press. ISBN 978-0-8493-0485-9.
- ^ Meija, Juris; et al. (2016). „Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)“. Čistá a aplikovaná chemie. 88 (3): 265–91. doi:10.1515 / pac-2015-0305.
- ^ A. M. Bakalyarov; A. Ya. Balysh; S. T. Beljajev; V. I. Lebedev; S. V. Žukov (2003). "Výsledky experimentu na vyšetřování dvojitého rozpadu beta germania-76". Fyzika částic a jaderná písmena. 2 (2): 77–81. arXiv:hep-ex / 0309016. Bibcode:2003hep.ex .... 9016B.
- ^ A b C Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "PakUBASE hodnocení jaderných a rozpadových vlastností ", Jaderná fyzika A, 729: 3–128, Bibcode:2003NuPhA.729 ... 3A, doi:10.1016 / j.nuclphysa.2003.11.001
- ^ Prostřednictvím sady dvou reakcí:
4On + 72Ge → 75Se + 1n, 75Se rozpadá elektronový záchyt na 75Stejně jako u poločasu 120 dnů
76Ge + 1n → 77Ge, který pak prochází rozpad beta na 77Stejně jako u poločasu 11,3 hodiny, který zase podléhá rozkladu beta na 77Poločas rozpadu 39 hodin - ^ [1]
- ^ Patrignani, C .; et al. (Skupina dat o částicích ) (2016). "Recenze částicové fyziky". Čínská fyzika C.. 40 (10): 100001. Bibcode:2016ChPhC..40j0001P. doi:10.1088/1674-1137/40/10/100001. Prosáknout. 768